风力发电机组叶片除冰系统及风力发电机组

    公开(公告)号:CN112727713B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202110011975.4

    申请日:2021-01-06

    IPC分类号: F03D80/40 F03D1/06 H01R39/08

    摘要: 本发明提供了一种风力发电机组叶片除冰系统及风力发电机组,所述风力发电机组包括机舱、轮毂罩、叶片和除冰系统;所述除冰系统包括鼓风机、加热装置、一通多气滑环和三个叶片通风管道;一通多气滑环的进风口通过管道与加热装置出风口连通,一通多气滑环转子侧去往叶片的通风管道分别与叶片通风管道连通,一通多气滑环转子侧去往叶片的通风管道中分别安装有一个直通的气滑环;所述一通多气滑环安装于支架一上,支架一安装于轮毂罩内。本发明涉及气热除冰技术,提出了一种不需要更换滑环的集成式气热除冰结构,相比现有技术来说成本优势明显,施工周期短,结构简单,安全性高,具有良好的应用前景。

    一种风电叶片除冰系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN109281807A

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201811235527.7

    申请日:2018-10-23

    IPC分类号: F03D80/40 F03D80/60 F03D1/06

    摘要: 本发明公开了一种风电叶片除冰系统及其控制方法。该风电叶片除冰系统包括温度传感器、控制组件和除冰组件温度传感器布置在每个叶片内,每个叶片内分别布置有除冰组件,控制组件接收温度传感器的信号且能够分别单独控制每个叶片内的除冰组件。该控制方法包括叶片加热的分时循环控制方法和分时分区域控制方法以及叶片的极限温度保护策略。本发明不仅能够减小叶片加热时的瞬时用电功率,降低滑环的设计需求,而且能够提高除冰效率。

    一种带除冰功能的风力发电涡轮机叶片及其制造方法

    公开(公告)号:CN108843523A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201810641912.5

    申请日:2018-06-21

    IPC分类号: F03D80/40 F03D80/60

    摘要: 本发明公开了一种带除冰功能的风力发电涡轮机叶片及其制造方法。带除冰功能的风力发电涡轮机叶片包括叶片壳体、大梁、腹板,叶片壳体包括壳体本体、加热元件、柔性导体和转接导体;腹板包括腹板本体和导线;加热元件连接转接导体,转接导体通过柔性导体和导线连接。带除冰功能的风力发电涡轮机叶片的制造方法,包括在叶片壳体前缘位置铺设条状加热元件的步骤;在腹板本体上灌注电源电缆、信号电缆;在壳体本体中灌注加热元件、转接导体、温度传感器。本发明具有成本低、施工简单、系统可靠性高、运用灵活等优点,可以满足不同环境温度下的除冰要求,解决了前缘部分加热功率密度要求高的问题,具有广阔的市场前景。

    一种风电叶片连接件的故障诊断方法、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN116296343A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310472969.8

    申请日:2023-04-27

    IPC分类号: G01M13/00 G01N3/00

    摘要: 本发明提供一种风电叶片连接件的故障诊断方法、系统及存储介质,该方法包括如下步骤:通过传感器测量得到风力发电机中风电叶片连接件的轴向应力数据;获取所述风力发电机中风力涡轮机的运行数据;基于所述运行数据确定应力数据筛选条件;根据所述应力数据筛选条件从所述轴向应力数据中筛选出至少两个不同时间段的目标轴向应力数据;基于所述目标轴向应力数据分别计算各个所述时间段内所述风电叶片连接件的应力数据差异值;根据所述应力数据差异值在所有所述时间段内的变化特征,分析得到所述风电叶片连接件的故障类型。本发明具有可以及时、准确地诊断风电叶片连接件故障的效果。

    一种风电叶片模具温度控制装置

    公开(公告)号:CN110341092A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910646284.4

    申请日:2019-07-17

    IPC分类号: B29C33/02 B29C37/00

    摘要: 本发明公开了一种风电叶片模具温度控制装置,包括:主管道、加热器、冷却器和电磁阀;所述主管道用于向所述模具输送流体介质;所述主管道设置第一连通口和第二连通口;所述第一连通口和所述第二连通口之间连接冷却支路;所述冷却支路经过所述冷却器;所述加热器设置在所述主管道上;所述第一连通口、所述第二连通口和所述加热器沿主管道输送方向依次排列;所述电磁阀位于所述主管道上所述第一连通口和所述第二连通口之间,被配置为切换所述第一连通口的开闭,使冷却支路和所述主管道不同时连通。通过这种设置,可以实现对模具的加热和冷却。

    风电叶片除冰装置、除冰方法、系统、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118934508A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411277189.9

    申请日:2024-09-12

    IPC分类号: F03D80/40

    摘要: 本发明属于风力发电领域,具体涉及风电叶片除冰装置、除冰方法、系统、设备及存储介质,具体包括通过将叶片表面的每个区域内铺设高功率加热膜和低功率加热膜,快速的将整个覆冰与叶片接触的部位融化又可以将整个覆冰分为多块,根据融化的程度选择不同的风机变桨策略将冰块通过振动掉落,如果在当前的风机变桨策略下不能让冰块掉落,则提升风机变桨策略的功率等级,如果到最高等级还不能让冰块掉落,则重新加热。采用加热和振动的方式,将整块覆冰加热融化为多块,破坏了覆冰的整体性,加快覆冰脱落,且在变桨抖动阶段更易掉落。此外,在加热后进行振动,仅需轻微振动便可将覆冰去除,避免了风机大幅度变桨或偏航,提高了整体的安全性和可靠性。

    一种碳纤维复合材料的修复方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118046602A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410153026.3

    申请日:2024-02-02

    摘要: 本发明公开了一种碳纤维复合材料的修复方法,包括以下步骤:(1)在保护层上标记损伤位置,使用微型打磨装置对损伤的碳纤维复合材料进行逐层打磨,形成搭接区;(2)对打磨质量进行检测;(3)取一块与碳纤维电热层同质的碳纤维织物,在搭接区以及碳纤维织物上对应位置涂刷环氧导电胶,铺贴碳纤维织物,按照真空灌注工艺进行灌胶固化,即完成所述碳纤维复合材料的修复。本发明提出了形成了一套评估和鉴别产品质量的参考依据,同时针对修复后效果提出了具有针对性的评估指标和方法,解决了碳纤维复合材料损伤后形成高温电热的修复问题,填补了碳纤维复合材料电热性能破损后的可靠性修复的技术难题。

    一种风电叶片覆冰探测方法、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN117249058A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311384570.0

    申请日:2023-10-24

    IPC分类号: F03D80/40

    摘要: 本发明属于风电叶片监测领域,具体涉及一种风电叶片覆冰探测方法、设备及存储介质,其方法包括:获取风电叶片的结冰厚度;基于所述结冰厚度,确认是否得到结冰信号;基于采集传感器,提取所述风电叶片的运行数据;基于所述运行数据,得到所述风电叶片的质量变化;根据所述风电叶片的质量变化以及所述结冰信号,判断所述风电叶片是否结冰故障;若所述风电叶片是结冰故障,则输出结冰故障信号。本申请具有提高判断风电叶片覆冰的准确性的效果。

    风力发电机组叶片除冰系统及风力发电机组

    公开(公告)号:CN112727713A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202110011975.4

    申请日:2021-01-06

    IPC分类号: F03D80/40 F03D1/06 H01R39/08

    摘要: 本发明提供了一种风力发电机组叶片除冰系统及风力发电机组,所述风力发电机组包括机舱、轮毂罩、叶片和除冰系统;所述除冰系统包括鼓风机、加热装置、一通多气滑环和三个叶片通风管道;一通多气滑环的进风口通过管道与加热装置出风口连通,一通多气滑环转子侧去往叶片的通风管道分别与叶片通风管道连通,一通多气滑环转子侧去往叶片的通风管道中分别安装有一个直通的气滑环;所述一通多气滑环安装于支架一上,支架一安装于轮毂罩内。本发明涉及气热除冰技术,提出了一种不需要更换滑环的集成式气热除冰结构,相比现有技术来说成本优势明显,施工周期短,结构简单,安全性高,具有良好的应用前景。

    一种风电叶片除冰系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN109281807B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201811235527.7

    申请日:2018-10-23

    IPC分类号: F03D80/40 F03D80/60 F03D1/06

    摘要: 本发明公开了一种风电叶片除冰系统及其控制方法。该风电叶片除冰系统包括温度传感器、控制组件和除冰组件温度传感器布置在每个叶片内,每个叶片内分别布置有除冰组件,控制组件接收温度传感器的信号且能够分别单独控制每个叶片内的除冰组件。该控制方法包括叶片加热的分时循环控制方法和分时分区域控制方法以及叶片的极限温度保护策略。本发明不仅能够减小叶片加热时的瞬时用电功率,降低滑环的设计需求,而且能够提高除冰效率。